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Ranking-Based Feature Selection Method for Dynamic Belief Clustering

机译:动态信念聚类的基于排序的特征选择方法

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摘要

In this paper, we investigate the problem of dynamic belief clustering. The developed approach tackles the problem of updating the partition by decreasing the attribute set in an uncertain context. We propose a based-ranking feature selection method that allows us to preserve only the most relevant attributes. We deal with uncertainty related to attribute values, which is represented and managed through the Transferable Belief Model (TBM) concepts. The reported results showed that, in general, there is a beneficial effect of using the developed selection method to cluster dynamic feature set in comparison with the other static methods performing a complete reclustering.
机译:在本文中,我们研究了动态信念聚类的问题。所开发的方法通过在不确定的上下文中减少属性集来解决更新分区的问题。我们提出了一种基于排名的特征选择方法,该方法允许我们仅保留最相关的属性。我们处理与属性值相关的不确定性,该不确定性通过可转移信念模型(TBM)概念表示和管理。报告的结果表明,与其他执行完全重新聚类的静态方法相比,使用开发的选择方法对动态特征集进行聚类通常具有有益的效果。

著录项

  • 来源
    《Adaptive and intelligent systems》|2011年|p.308-319|共12页
  • 会议地点 Klagenfurt(AT);Klagenfurt(AT)
  • 作者

    Sarra Ben Hariz; Zied Elouedi;

  • 作者单位

    LARODEC, Institut Superieur de Gestion de Tunis, 41 Avenue de la Liberte, 2000 Le Bardo, Tunisie;

    LARODEC, Institut Superieur de Gestion de Tunis, 41 Avenue de la Liberte, 2000 Le Bardo, Tunisie;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 人工智能理论;
  • 关键词

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